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| Faja Plegada y Situada | |
|---|---|
| Name | Faja Plegada y Situada |
| Type | Estructura tectónica |
| Caption | Esquema conceptual de una faja plegada y situada |
| Region | Andes, Cordillera Cantábrica, Alpes, Himalaya |
| Period | Varía según la orogenia |
Faja Plegada y Situada es un término geológico aplicado a cinturones tectónicos caracterizados por pliegues encajados y desplazamientos inversos que conservan una configuración en posición original relativa, a menudo asociados con cabalgamientos y corrimientos corticales en zonas orogénicas. Estas fajas integran estructuras como anticlinales, sinclinales, cabalgamientos y fallas inversas, y se estudian en relación con orógenos como los Andes, los Alpes, el Himalaya, la Cordillera Cantábrica y los sistemas cordilleranos de Asia Central. Su análisis conecta investigaciones de instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Instituto Geológico y Minero de España y universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Université Grenoble Alpes y la Columbia University.
En la literatura técnica la faja plegada y situada se describe mediante parámetros estructurales cuantificables usados por autores de Geological Society of America, el British Geological Survey y el Geological Survey of India; incluye términos como pliegue upright, vergencia, vergencia inversa y ramp-flat. Características clave citadas por investigadores de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México comprenden patrones de vergencia coherente, estratos estratigráficos desplazados y niveles de débil a fuerte competencia mecánica, observables en perfiles de campo medidos con brújulas de geólogo y técnicas GPS empleadas por equipos del Instituto Geográfico Nacional (España) y el Servicio Geológico Colombiano.
La génesis se atribuye a compresión horizontal asociada a colisiones de placas como las de la Placa Sudamericana contra microplacas, o la interacción entre la Placa Indoaustraliana y la Placa Euroasiática, procesos modelados en publicaciones del International Association for Engineering Geology. Mecanismos incluyen cinemática de cabalgamiento, acortamiento cortical, flujo ductil en niveles lutíticos y degradación por exhumación controlada por fallas normales post-orogénicas; ejemplos analizados por equipos de la Stanford University, el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Oslo muestran evolución desde cizalla dúctil a fracturación frágil. Estudios paleoestrés dirigidos por el Centro Nacional de Investigación Científica han empleado datación con U-Pb y técnicas de termocronología "fission-track" para vincular tiempos de deformación con eventos como la colisión de India con Eurasia o la orogenia Andina.
Se documentan fajas plegadas y situadas en orógenos de primer orden: los Andes (zona Subandina y Precordillera), los Pirineos (sectores estudiados por la Universidad de Zaragoza), los Alpes (regiones del Valais, Dolomitas), el Himalaya (sierras del Karakórum y áreas del Ladakh), y en cadenas de Colisión continental como el Cáucaso y los sistemas del Kazajistán. Ejemplos clásicos referenciados en artículos de la Geological Society of London y tesis de la Universidad de Chile incluyen fajas con cabalgamientos listricos, rampas en capas carbonatadas y apilamientos de cabalgamientos en secuencias sedimentarias marina a continental.
La cartografía se realiza con métodos clásicos de campo complementados por geofísica y teledetección empleados por el European Space Agency, el National Aeronautics and Space Administration y centros de investigación como el OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale). Herramientas incluyen imágenes de Landsat, modelos digitales de elevación del Shuttle Radar Topography Mission, perfiles sísmicos de reflexión y refracción gestionados por empresas como Schlumberger y laboratorios universitarios, y análisis de paleoesfuerzos en microscopía de fallas en laboratorios de la ETH Zurich. Cartógrafos del Instituto Geológico y Minero de España aplican normas cartográficas de la Commission for the Geological Map of the World para representar vergencias, buzamientos y líneas de falla.
Las fajas plegadas y situadas controlan la distribución de recursos mineralógicos y de hidrocarburos estudiados por compañías como BP, Shell, Chevron y por agencias como la Agencia Internacional de la Energía; trampas estructurales y fracturación favorecen acumulaciones de petróleo y gas en cuencas asociadas a cordilleras. Reservorios carbonatados y siliciclásticos hospedan yacimientos de metales (cobre, oro, plata) explotados por empresas como Barrick Gold y Codelco. Ambientalmente, las zonas presentan riesgos geológicos relevantes para infraestructuras administradas por organismos como la World Bank y la European Investment Bank debido a inestabilidad de laderas, sismicidad ligada a fallas inversas y susceptibilidad a deslizamientos, fenómenos evaluados en estudios de impacto por la United Nations Environment Programme.
La conceptualización proviene de trabajos clásicos de tectónica del siglo XX publicados por figuras asociadas al British Museum (Natural History), la Society of Economic Geologists y universidades como la Université de Paris; autores como los equipos influyentes de la Norwegian Geological Survey y la USGS desarrollaron la nomenclatura ligada a cabalgamientos y plegamiento encajado. Evoluciones terminológicas aparecen en actas de congresos de la International Geological Congress y en monografías de la Cambridge University Press, donde se refinó la distinción entre fajas plegadas, terrenos cabalgados y prismas de accreción en distintas provincias orogénicas.
Category:Estructuras tectónicas Category:Geología estructural